md5码[fe9f14119129110cb8226306d5f27396]解密后明文为:包含EFILA的字符串


以下是[包含EFILA的字符串]的各种加密结果
md5($pass):fe9f14119129110cb8226306d5f27396
md5(md5($pass)):27ea7b9611ecf0b4d4f3e49c29e8de59
md5(md5(md5($pass))):a00415891c8f69ab8b302d337522a0d1
sha1($pass):72870a33164af5a11fd572a97648a00c8d0e8064
sha256($pass):ffdbdd78308d3c012b60149044233aa72731eb0fa755666dd3dedc299df8eaa4
mysql($pass):46de55ec29a07014
mysql5($pass):4b1bb16ff637ce6407e377a7621f92a5a1f45293
NTLM($pass):0feed6885aefa3f9642a45f422920181
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md5 32 解密
    将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。由于MD5加密实际上是一种不可逆的加密手段,现实中的MD5破解其实是将字典档内容来逐个MD5加密后,使用加密后的密文比对需要破解的密文,如果相同则破解成功。已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。MD5-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。然而,标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。
HASH
    例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。  MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。在某些情况下,我们可能需要修改视频文件的MD5值,而视频文件不像文本文件可以方便地打开并修改,搞不好视频文件被破坏而打不开了。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要条件与MD4完全相同。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。用户就能够收到被识别的音乐的曲名(需要收取一定的费用)
md5算法
    但是Kocher还表示,那些已经升级到SHA-1算法的部门机构可能未来几年还会面临必须升级落后算法的问题。  MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。  经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。

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